广东省汕头市潮南区届高考冲刺理综物理试题文档格式.docx

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现闭合开关,灯泡正常发光。

若用U和I分别表示此时电压表和电流表的读数,则()

A.U=110VI=0.2A

B.U=110VI=0.05A

C.U=

VI=0.2A

D.U=

VI=

A

17.甲、乙两个物体在同一时刻沿同一直线运动,他们的速度时间图象如图所示,下列有关说法正确的是(  )

A.在4~6s内,甲、乙两物体的加速度大小相等、方向相反

B.前6s内甲通过的路程比乙大

C.前4s内甲、乙两物体的平均速度相等

D.甲、乙两物体一定在2s末相遇

18.如图所示,在发射地球同步卫星的过程中,卫星首先进入椭圆轨道Ⅰ,然后在Q点通过改变卫星速度,让卫星进入地球同步轨道Ⅱ,则( )

A.该卫星在P点的速度大于7.9km/s、小于11.2km/s

B.卫星在同步轨道Ⅱ上的运行速度大于7.9km/s

C.在轨道Ⅰ上,卫星在P点的速度大于在Q点的速度

D.卫星在Q点通过加速实现由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ

19.如图所示,ab、cd是固定在竖直平面内的足够长的金属框架,bc段接有一阻值为R的电阻,其

余电阻不计,ef是一条不计电阻的金属杆,杆两端与ab和cd接触良好且能无摩擦下滑(不计空气

阻力),下滑时ef始终处于水平位置,整个装置处于方向垂直框面向里的匀强磁场中,ef从静止下

滑,经过一段时间后闭合开关S,则在闭合开关S后

A.ef的加速度大小不可能大于g

B.无论何时闭合开关S,ef最终匀速运动时速度都相同

C.无论何时闭合开关S,ef最终匀速运动时电流的功率都相同

D.ef匀速下滑时,减少的机械能小于电路消耗的电能

20.如图所示,倾角为30°

的光滑绝缘直角斜面ABC,D是斜边AB的中点。

在C点固定一个带电荷量为+Q的点电荷,一质量为m,电荷量为-q的小球从A点由静止释放,小球经过D点时的速度为v,到达B点时的速度为0,则()

A.小球从A到D的过程中静电力做功为

B.小球从A到B的过程中电势能先减小后增加

C.B点电势比D点电势高

D.AB两点间的电势差

21.如图,半圆柱体Q放在水平地面上,表面光滑的圆柱体P放在Q和墙壁之间,Q的轴线与墙壁之间的距离为L,已知Q与地面间的动摩擦因数µ

=0.5,P、Q横截面半径均为R,P的质量是Q的2倍,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。

P、Q均处于静止状态,则

A.L越大,P、Q间的作用力越大

B.L越大,P对墙壁的压力越小

C.L越大,Q受到地面的摩擦力越小

D.L的取值不能超过

 

22.(7分)某同学利用如图甲装置探究弹簧的弹性势能Ep与弹簧伸长量x之间的关系.实验步骤如下:

(1)用游标卡尺测量遮光条宽度d.如图乙所示测量值d=________mm.

(2)按图甲竖直悬挂好轻质弹簧,将轻质遮光条水平固定在弹簧下端;

在立柱上固定一指针,标示出弹簧不挂重锤时遮光条下边缘的位置,并测出此时弹簧长度x0.

(3)测量出重锤质量m,用轻质细线在弹簧下方挂上重锤,测量出平衡时弹簧的长度x1,并按甲图所示将光电门组的中心线调至与遮光条下边缘同一高度,已知当地重力加速度为g,则此弹簧的劲度系数k=_______.

(4)用手缓慢地将重锤向上托起,直至遮光条恰好回到弹簧原长标记指针的等高处(保持细线竖直),迅速释放重锤使其无初速下落,光电门组记下遮光条经过的时间△t,则此时重锤下落的速度=________,弹簧此时的弹性势能=_____________(均用题目所给字母符号表示).

(5)换上不同质量的重锤,重复步骤3、4,计算出相关结果,并验证弹性势能EP与弹簧伸长量△x之间的关系.

23.(8分)某同学设计如图所示的电路测电源的电动势和内阻,图中两个电流表相同,定值电阻阻值为R0.

(1)电路中R0的作用为___________。

(2)闭合电键S1之前,先将电阻箱接入电路的阻值调到________(填“最大”或“最小”,闭合电键S1,再闭合电键S2,调节电阻箱的阻值,使电流表A2的指针偏转较大(接近满偏),读出电流值I0,读出这时电阻箱的阻值R1;

断开电键S2,调节电阻箱的阻值,使电流表A2的示数再次为I0,读出这时电阻箱的阻值R2,则电流表A1的阻值为_______。

(3)闭合电键S3,依次调大电阻箱的阻值,记录每次调节后电阻箱的阻值R,并记录每次调节后电流表A1的示数I,根据记录的R、I,作出IR-I图象,则图象可能是______.

(4)若根据记录的R、I,作出

-R图象,通过对图象的处理,得到图象与纵轴的截距为a,图象的斜率为b,则电源的电动势E=______,电源的内阻r=______。

24.(12分)用竖直向上大小为60N的力F,将质量为2kg的物体从地面由静止提升,物体上升2m时撤去力F,经一段时间后,物体落回地面。

已知物体所受空气阻力f大小恒为10N,g取10m/s2。

求:

(1)拉力F做的功

(2)物体上升过程中所能达到的最大高度

(3)物体刚落回地面时的速度

25.(20分)如图所示,圆心为O、半径为R的圆形区域I内有磁感应强度大小为B1、方向垂直纸面向外的匀强磁场,磁场区域I右侧有一宽度也为R、足够长区域Ⅱ,区域Ⅱ内有方向向右的匀强电场,区域Ⅱ左右边界CD、FG与电场垂直,区域I边界上过A点的切线与电场线平行且与FG交于G点,FG右侧为方向向外、磁感应强度大小为B2的匀强磁场区域Ⅲ。

在FG延长线上距G点为R处的M点放置一长为3R的荧光屏MN,荧光屏与FG成θ=53°

角。

在A点处有一个粒子源,能沿纸面向区域I内各个方向均匀地发射大量质量为m、带电荷量为+q且速率相同的粒子,其中沿AO方向射入磁场的粒子,恰能平行于电场方向进入区域Ⅱ并垂直打在荧光屏上(不计粒子重力及其相互作用)

(1)求粒子的初速度大小v0和电场的电场强度大小E;

(2)求荧光屏上的发光区域长度△x;

(3)若改变区域Ⅲ中磁场的磁感应强度大小,要让所有粒子全部打中荧光屏,求区域Ⅲ中磁场的磁感应强度大小应满足的条件。

33.【物理——选修3-3】

(15分)

(1)(5分)一定质量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab、bc、ca回到原状态,其P-T图像

如图所示。

下列判断正确的是_______.(选对1个得2分,选对2个得4分选对3个得5分.每选错

1个扣3分,最低得分为0分)

A.过程ab中气体一定吸热

B.过程bc中气体既不吸热也不放热

C.过程ca中外界对气体所做的功等于气体所放的热

D.a、b和c三个状态中,状态a分子的平均动能最小

E.b和c两个状态中,容器壁单位面积时间内受到气体分子撞击的次数不同

(2)(10分)如图甲所示,粗细均匀、横截面积为S的导热光滑足够长的细玻璃管竖直放置,管内

用质量为m的水银柱密封着长为L的理想气柱。

已知环境温度为T1,大气压强为P0,重力加速度为

g。

(i)若仅将环境温度降为

,求稳定后的气柱长度;

(ⅱ)若环境温度T1不变,将玻璃管放于水平桌面上并让其以加速度a向左做匀加速直线运动(如

图乙所示),求稳定后的气柱长度。

2018年潮南区高考冲刺题

理科综合答题卷(物理部分)

注意事项:

1、试题物理部分分选择题与非选择题,其中选择题14~21,共48分,非选择题22~25,选做题33,共62分,满分110分,答卷时注意题目的序号和答题时间合理分配。

2、请同学们用黑色字迹的签字笔或钢笔将考生的相关信息填写左边非答题区域,作答时必须将答案填写在指定的区域里,否则答案无效。

题号

总分

14~21

22

23

24

25

33

22.(7分)

(1)(2分);

(3)(2分)。

(4)(1分)、______________(2分)。

23.(8分)

(1)(1分)。

(2)(1分)、(1分)。

(3)(2分)。

(4)(1分)、(2分)。

24.(12分)

25.(20分)

选做题:

请将所选的题号前的涂黑;

如无选涂,默认33题。

33.34.35.

(1)、_________________

(2)、

潮南区2018高考冲刺题物理参考答案与评分标准

题号

14

15

16

17

18

19

20

21

答案

B

ACD

BC

BD

AD

22.(7分)

23.(8分)

(1)保护电路元件(或保护电路)(1分)

(2)最大(1分)R1一R2(1分)

(3)D(2分)(4)

(1分)

+R2-R0-R1(2分)

24.(12分)参考解答:

(1)物体在拉力作用下上升2m过程:

(2分)

解得:

(1分)

(2)物体从地面静止上升到速度减为零过程,由动能定理:

(3分)

(3)对物体上升到最高点再落回地面全过程,由动能定理:

方向竖直向下(2分)

25.(18分)参考解答:

(1)如图甲所示,分析可知,粒子在区域I中的运动半径为R,由向心力

公式可得

解得

(1分)

因粒子垂直打在荧光屏上,由题意可知,在区域Ⅲ中的运动半径为2R,由向心力公式可得

粒子在电场中加速运动,由动能定理得

解得电场强度大小

(2)如图乙所示,

分析可知,速度方向与电场方向平行向左射入区域I中的粒子将平行电场方向从区域I中最高点穿出,打在离M点x1处的屏上,由几何关系得

(x1cosθ+R)2+(x1sinθ)2=(2R)2(1分)

速度方向与电场方向平行向右射人区域I中的粒子将平行电场方向从区域I中最低点穿出,打在离M点x2处的屏上,由几何关系得

(x2cosθ-R)2+(x2sinθ)2=(2R)2(1分)

分析可知所有粒子均未平行于FG方向打在板上,因此荧光屏上的发光区域长度△x=x2-x1=1.2R。

(2分)

(3)如图丙所示,

从区域I中最高点穿出的粒子恰好打在M点时,有

r3=

R(1分)

由向心力公式有

解得B3=

B2(1分)

若粒子平行于FG方向打中N点时,由几何关系得

r4=3Rsin 

0=2.4R

粒子在区域中的射入点距离M点x=r4-3Rcosθ=0.6R,显然粒子不可能平行于FG方向打中N点(1分)

即从G点进入区域Ⅲ打中N点的粒子运动半径为最大允许半径,由几何关系得

(3Rcosθ+R-r5)2+(3Rsinθ)2=r52(1分)

得r5=

R(1分)由向心力公式有

解得B4=

要让所有粒子全部打中荧光屏,区域Ⅲ中的磁感应强度大小应满是的条件是:

B2≤B≤

B2.

33.【选修3-3】

(1)、ADE

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